1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,顶端装有定滑轮的斜面体放在粗糙水平面上,小物块置于斜面上,通过与斜面平行的细绳跨过光滑的定滑轮与沙漏相连接,在沙漏中的沙子缓慢流出的过程中,斜面体、物块、沙漏均保持静止。则下列说法正确的是


A.地面对斜面体的摩擦力方向始终向左。 |
B.地面对斜面体的摩擦力为零。 |
C.物块所受斜面体的摩擦力一定减小。 |
D.物块所受斜面体的摩擦力一定沿斜面向上。 |
2.
使物体成为卫星的最小发射速度称为第一宇宙速度v1,而使物体脱离星球引力所需要的最小发射速度称为第二宇宙速度v2,v2与的关系是v2=
v1,已知某星球半径是地球半径R的
,其表面的重力加速度是地球表面重力加速度g的
,不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为:



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
3.
如图所示为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为3︰1,电压表和电流表均为理想电表。原线圈接有u=9
sin100πt(V)的正弦交流电,定值电阻R=3Ω。下列说法正确的是:



A.t=![]() |
B.t=![]() ![]() |
C.电流表的示数为![]() |
D.电流表的示数为1A |
4.
如图所示,电源电动势E=1.5V,内电阻r=0.5Ω,滑动变阻器R1的最大电阻Rm=5.0Ω,定值电阻R2=2.0Ω,C为平行板电容器,其电容为3μF。将开关S与a接触,则


A.当R1接入电路阻值为0.5Ω时,R1消耗的功率最大 |
B.当R1的阻值增大时,R2两端的电压减小 |
C.开关从a接向b,流过R3的电流流向为d→>c |
D.开关从a接向b,待电路稳定,流过R3的电荷量为![]() |
2.多选题- (共4题)
5.
如图(a),倾角为θ=37°的斜面固定在水平地面上。物块在与斜面成α=37°、大小F=10N的拉力作用下,从底端A点沿斜面向上做匀加速运动,经t=l0s物块运动到B点,物块运动的v-t图象如图(b)所示。已知物块与斜面间的动摩擦因数u=0.5,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是:


A.物块的质量m=lkg |
B.物块的加速度a=lm/s2 |
C.t=10s时拉力的功率P=80W |
D.A、B两点的距离x=100m |
6.
一质点在0~6s内竖直向上运动,若取向上为正方向,g取10m/s2,其v-t图象如图所示。下列说法正确的是


A.质点在0~2s内减小的动能大于在4~6s内减小的动能 |
B.在0~2s内,质点处于失重状态,且机械能增加 |
C.质点在第2s末的机械能小于在第6s末的机械能 |
D.质点在第2s末的机械能大于在第6s末的机械能 |
7.
如图所示带电小球a以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为ha;带电小球b在水平方向的匀强磁场以相同的初速度v0竖直向上抛出,上升的最大高度为hb;带电小球c在水平方向的匀强电场以相同的初速度v0竖直向上抛出,上升的最大高度为hc,不计空气阻力,三个小球的质量相等,则


A.它们上升的最大高度关系为ha=hb=hc |
B.它们上升的最大高度关系为hb<ha=hc |
C.到达最大高度时,c小球机械能最大 |
D.到达最大高度时,b小球动能最小 |
8.
下列说法正确的是___________。
E. 在“用油膜法测分子直径”的实验中,作出了把油膜视为单分子层、忽略油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形这三方面的近似处理
A.饱和蒸汽是指液体不再蒸发,蒸汽不再液化时的状态 |
B.在晶体熔化过程中,尽管晶体的温度保持不变,但内能却会增加 |
C.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小 |
D.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高,压强增大,是由于分子热运动的平均动能增大 |
3.解答题- (共3题)
9.
如图所示为某娱乐活动项目的示意图,某人从右侧平台上的A点以v0=8m/s水平跃出到达B点刚好抓住摆过来的绳索,此时人的速度恰好垂直于OB向左下,然后摆到左侧平台上的D点。绳索不可伸长且不计重力,人可以看作质点,不计一切阻力。人的质量m=60kg,绳索长l=25m,A点比D点低3.2m,人刚好抓住绳索以及摆到D点时绳索与竖直方向的夹角分别如图所示。(sin37°=0.60,cos37°=0.80,g=10m/s2)求:

(1)A、B两点的水平距离
(2)在最低点C时,人对绳索的拉力。

(1)A、B两点的水平距离
(2)在最低点C时,人对绳索的拉力。
10.
如图,足够长的平行金属导轨弯折成图示的形状,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域。Ⅰ区域导轨与水平面的夹角α=37°,存在与导轨平面垂直的匀强磁场;Ⅱ区域导轨水平,长度x=0.8m,无磁场;Ⅲ区域导轨与水平面夹角β=53°,存在与导轨平面平行的匀强磁场。金属细杆a在区域I内沿导轨以速度v0匀速向下滑动,当a杆滑至距水平导轨高度为h1=0.6m时,金属细杆b在区域Ⅲ从距水平导轨高度为h2=1.6m处由静止释放,进入水平导轨与金属杆a发生碰撞,碰撞后两根金属细杆粘合在一起继续运动。已知a、b杆的质量均为m=0.1kg,电阻均为R=0.1Ω,与导轨各部分的滑动摩擦因数均为μ=0.5,导轨间距l=0.2m,Ⅰ、Ⅲ区域磁场的磁感应强度均为B=1T。不考虑导轨的电阻,倾斜导轨与水平导轨平滑连接,整个过程中杆与导轨接触良好且垂直于金属导轨,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。求

(1)金属细杆a的初始速度v0的大小;
(2)金属细杆a、b碰撞后两杆共同速度的大小;
(3)a、b杆最终的位置。

(1)金属细杆a的初始速度v0的大小;
(2)金属细杆a、b碰撞后两杆共同速度的大小;
(3)a、b杆最终的位置。
11.
如图所示,“L”形玻璃管ABC粗细均匀,开口向上,玻璃管水平部分长为30cm,竖直部分长为10cm,管中一段水银柱处于静止状态,水银柱在水平管中的部分长为10cm,竖直管中部分长为5cm,已知大气压强为P0=75cmHg,管中封闭气体的温度为27°,求:

①若对玻璃管中的气体缓慢加热,当竖直管中水银柱液面刚好到管口C时,管中封闭气体的温度升高多少?(保留一位小数)
②若以玻璃管水平部分为转轴,缓慢转动玻璃管180°,使玻璃管开口向下,试判断玻璃管中水银会不会流出?如果不会流出,竖直管中水银液面离管中的距离为多少?

①若对玻璃管中的气体缓慢加热,当竖直管中水银柱液面刚好到管口C时,管中封闭气体的温度升高多少?(保留一位小数)
②若以玻璃管水平部分为转轴,缓慢转动玻璃管180°,使玻璃管开口向下,试判断玻璃管中水银会不会流出?如果不会流出,竖直管中水银液面离管中的距离为多少?
4.实验题- (共2题)
12.
某物理课外小组利用如图甲所示的装置探究加速度与合外力、质量之间的关系。

(1)以下实验操作正确的是___________。(填正确答案标号)
(2)如图乙所示是实验中打出的一条纸带,相邻计数点间还有四个点,所用交变电源的频率为50Hz,量出各计数点与O点之间的距离分别为:OA=2.40cm,OB=5.2lcm,OC=8.45cm,OD=12.09cm。则打点计时器打下B点的瞬时速度vB=___________m/s,该小车运动的加速度a=___________m/s2。(结果均保留两位有效数字)

(1)以下实验操作正确的是___________。(填正确答案标号)
A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,把悬挂了沙桶的细绳系在小车上,让小车拉着穿过打点计时器的纸带匀速运动 |
B.沙和沙桶的质量远远小于小车的质量 |
C.每次改变拉力或小车质量后,需重新平衡摩擦力 |
D.先接通电源后释放小车 |

13.
为了测量电流表A的内阻,实验提供了如下器材:
(1)为减小测量误差,测量时要求电表的读数不小于其量程的
,且指针偏转范围较大,在提供的器材中,不需要的是:_____;(填正确答案标号)
(2)两位同学根据所选择的实验器材,分别设计出甲、乙两种电路,合理正确的是___________;(填“甲”或“乙”)

(3)测量后计算该电流表电阻阻值的表达式r1=___________,并说明表达式中各符号(题中已知的除外)的物理意义:___________。
A.待测电流表A(量程0~200μA,内阻r1约为200Ω) |
B.电压表V1(量程0~0.5V,内阻r2约为1kΩ) |
C.电压表V2(量程0~3V,内阻r3=3kΩ) |
D.直流电源E(电动势4V,内阻不计) |
E.定值电阻![]() |
F.滑动变阻器R2(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流1.0A) |
G.开关S一个,导线若干 |

(2)两位同学根据所选择的实验器材,分别设计出甲、乙两种电路,合理正确的是___________;(填“甲”或“乙”)

(3)测量后计算该电流表电阻阻值的表达式r1=___________,并说明表达式中各符号(题中已知的除外)的物理意义:___________。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(4道)
解答题:(3道)
实验题:(2道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:1
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0